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Nom De Marque: | ZXY |
Numéro De Modèle: | ZXY |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | t/t |
Cet inducteur toroïdal pour onduleur photovoltaïque est bobiné avec du fil de cuivre plat et sert de composant central de stockage d'énergie et de filtrage dans les applications à courant élevé. Spécialement conçu pour les onduleurs photovoltaïques, sa structure à noyau toroïdal concentre efficacement le champ magnétique, réduisant les fuites magnétiques et les pertes d'énergie. Combiné à des enroulements en fil de cuivre plat, il réduit considérablement la résistance en courant continu (DCR), ce qui lui permet de gérer des sorties à courant élevé et de répondre parfaitement aux exigences de haute puissance lors de la conversion du courant continu en courant alternatif dans les systèmes photovoltaïques. Sa densité de flux de saturation élevée assure des valeurs d'inductance stables même pendant les fluctuations de courant, supprimant efficacement les interférences harmoniques et augmentant l'efficacité de conversion de l'onduleur à plus de 96 %. De plus, la conception annulaire compacte permet d'économiser de l'espace d'installation, et les matériaux isolants résistants aux hautes températures garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements extrêmes extérieurs allant de -40 °C à +150 °C. Cela en fait un composant d'inductance essentiel pour un support de conversion de puissance stable dans les centrales photovoltaïques et les systèmes solaires distribués, assurant une utilisation efficace de l'énergie photovoltaïque.
1. Conversion de puissance à haut rendement
Noyau Fe-Si à faibles pertes
Comparés aux noyaux en ferrite traditionnels, les noyaux Fe-Si ont des courants de saturation plus élevés, ce qui les rend adaptés aux applications à courant élevé dans les onduleurs photovoltaïques.
Les faibles pertes à haute fréquence réduisent la génération de chaleur et améliorent l'efficacité du système.
Bobinage en fil de cuivre plat
Réduction de l'effet de peau : la distribution du courant est plus uniforme à haute fréquence, ce qui réduit l'impédance AC.
Meilleure performance de dissipation thermique : les fils plats ont une plus grande surface, ce qui entraîne une élévation de température inférieure de 20 % à 30 % à celle des fils ronds.
2. Capacité de gestion des courants élevés
Les onduleurs photovoltaïques nécessitent des courants élevés soutenus (par exemple, 50 A à 200 A), et les fils ronds traditionnels sont sujets à la surchauffe.
Les fils plats ont une plus grande section transversale, ce qui améliore la capacité de transport de courant tout en conservant une taille compacte.
Comparaison de mesure réelle : courbes d'élévation de température et de courant des inducteurs à fil plat par rapport aux inducteurs à fil rond sous les mêmes dimensions.
3. Avantages structurels
Conception à double noyau annulaire : peut être empilé pour un réglage flexible des valeurs d'inductance.
Haute résistance mécanique : les fils plats sont étroitement enroulés, offrant une excellente résistance aux vibrations, ce qui les rend adaptés aux environnements photovoltaïques extérieurs.
Production adaptée à l'automatisation : les fils plats sont plus faciles à enrouler à la machine, offrant une meilleure cohérence que les fils ronds.
4. Rôle clé dans les onduleurs PV
Filtrage et stockage d'énergie dans la conversion CC-CA, suppression des harmoniques haute fréquence.
Un composant essentiel dans les circuits MPPT (Maximum Power Point Tracking), améliorant l'efficacité de la production d'énergie.
Prolongation de la durée de vie du système : la conception à faible élévation de température réduit le vieillissement des composants environnants tels que les condensateurs électrolytiques.
Caractéristique | Spécification/Description |
Matériau du noyau | Alliage fer-silicium-aluminium (Fe-Si-Al) de haute qualité |
Bobinage | Fil de cuivre plat 1,5*10 mm |
Intensité nominale | Continu : 50-200A (options supérieures personnalisables disponibles) |
Stabilité de l'inductance | Excellentes caractéristiques de polarisation CC, chute d'inductance minimale à courants élevés |
Gamme de fréquences | Optimisé pour les fréquences de commutation de 20 kHz à 100 kHz |
Efficacité | >98 % d'efficacité de conversion |
Plage de températures | Fonctionnement : -40°C à +150°C (isolation de classe H) |
Performance thermique | Faible résistance thermique, répartition uniforme de la chaleur |
Performance EMI | La structure toroïdale minimise les interférences électromagnétiques |
Fiabilité | Revêtement résistant aux vibrations et à l'humidité, conforme aux normes CEI 60068 |
Avantage de taille | 30 % plus compact que les inducteurs conventionnels avec la même puissance nominale |
Applications | Onduleurs PV en chaîne/centraux, PCS de stockage d'énergie, systèmes de recharge de VE |
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Nom De Marque: | ZXY |
Numéro De Modèle: | ZXY |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | t/t |
Cet inducteur toroïdal pour onduleur photovoltaïque est bobiné avec du fil de cuivre plat et sert de composant central de stockage d'énergie et de filtrage dans les applications à courant élevé. Spécialement conçu pour les onduleurs photovoltaïques, sa structure à noyau toroïdal concentre efficacement le champ magnétique, réduisant les fuites magnétiques et les pertes d'énergie. Combiné à des enroulements en fil de cuivre plat, il réduit considérablement la résistance en courant continu (DCR), ce qui lui permet de gérer des sorties à courant élevé et de répondre parfaitement aux exigences de haute puissance lors de la conversion du courant continu en courant alternatif dans les systèmes photovoltaïques. Sa densité de flux de saturation élevée assure des valeurs d'inductance stables même pendant les fluctuations de courant, supprimant efficacement les interférences harmoniques et augmentant l'efficacité de conversion de l'onduleur à plus de 96 %. De plus, la conception annulaire compacte permet d'économiser de l'espace d'installation, et les matériaux isolants résistants aux hautes températures garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements extrêmes extérieurs allant de -40 °C à +150 °C. Cela en fait un composant d'inductance essentiel pour un support de conversion de puissance stable dans les centrales photovoltaïques et les systèmes solaires distribués, assurant une utilisation efficace de l'énergie photovoltaïque.
1. Conversion de puissance à haut rendement
Noyau Fe-Si à faibles pertes
Comparés aux noyaux en ferrite traditionnels, les noyaux Fe-Si ont des courants de saturation plus élevés, ce qui les rend adaptés aux applications à courant élevé dans les onduleurs photovoltaïques.
Les faibles pertes à haute fréquence réduisent la génération de chaleur et améliorent l'efficacité du système.
Bobinage en fil de cuivre plat
Réduction de l'effet de peau : la distribution du courant est plus uniforme à haute fréquence, ce qui réduit l'impédance AC.
Meilleure performance de dissipation thermique : les fils plats ont une plus grande surface, ce qui entraîne une élévation de température inférieure de 20 % à 30 % à celle des fils ronds.
2. Capacité de gestion des courants élevés
Les onduleurs photovoltaïques nécessitent des courants élevés soutenus (par exemple, 50 A à 200 A), et les fils ronds traditionnels sont sujets à la surchauffe.
Les fils plats ont une plus grande section transversale, ce qui améliore la capacité de transport de courant tout en conservant une taille compacte.
Comparaison de mesure réelle : courbes d'élévation de température et de courant des inducteurs à fil plat par rapport aux inducteurs à fil rond sous les mêmes dimensions.
3. Avantages structurels
Conception à double noyau annulaire : peut être empilé pour un réglage flexible des valeurs d'inductance.
Haute résistance mécanique : les fils plats sont étroitement enroulés, offrant une excellente résistance aux vibrations, ce qui les rend adaptés aux environnements photovoltaïques extérieurs.
Production adaptée à l'automatisation : les fils plats sont plus faciles à enrouler à la machine, offrant une meilleure cohérence que les fils ronds.
4. Rôle clé dans les onduleurs PV
Filtrage et stockage d'énergie dans la conversion CC-CA, suppression des harmoniques haute fréquence.
Un composant essentiel dans les circuits MPPT (Maximum Power Point Tracking), améliorant l'efficacité de la production d'énergie.
Prolongation de la durée de vie du système : la conception à faible élévation de température réduit le vieillissement des composants environnants tels que les condensateurs électrolytiques.
Caractéristique | Spécification/Description |
Matériau du noyau | Alliage fer-silicium-aluminium (Fe-Si-Al) de haute qualité |
Bobinage | Fil de cuivre plat 1,5*10 mm |
Intensité nominale | Continu : 50-200A (options supérieures personnalisables disponibles) |
Stabilité de l'inductance | Excellentes caractéristiques de polarisation CC, chute d'inductance minimale à courants élevés |
Gamme de fréquences | Optimisé pour les fréquences de commutation de 20 kHz à 100 kHz |
Efficacité | >98 % d'efficacité de conversion |
Plage de températures | Fonctionnement : -40°C à +150°C (isolation de classe H) |
Performance thermique | Faible résistance thermique, répartition uniforme de la chaleur |
Performance EMI | La structure toroïdale minimise les interférences électromagnétiques |
Fiabilité | Revêtement résistant aux vibrations et à l'humidité, conforme aux normes CEI 60068 |
Avantage de taille | 30 % plus compact que les inducteurs conventionnels avec la même puissance nominale |
Applications | Onduleurs PV en chaîne/centraux, PCS de stockage d'énergie, systèmes de recharge de VE |